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题目
题型:长春一模难度:来源:
如图所示,在两个水平平行金属极板间存在着向下的匀强电场和垂直于纸面向里的匀强磁场,电场强度和磁感应强度的大小分别为E=2×106N/C和B1=0.1T,极板的长度l=


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m,间距足够大.在板的右侧还存在着另一圆形区域的匀强磁场,磁场的方向为垂直于纸面向外,圆形区域的圆心O位于平行金属极板的中线上,圆形区域的半径R=


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m.有一带正电的粒子以某速度沿极板的中线水平向右飞入极板后恰好做匀速直线运动,然后进入圆形磁场区域,飞出圆形磁场区域后速度方向偏转了60°,不计粒子的重力,粒子的比荷
q
m
=2×108C/kg


魔方格

(1)求圆形区域磁场的磁感应强度B2的大小
(2)在其它条件都不变的情况下,将极板间的磁场B1撤去,为使粒子飞出极板后不能进入圆形区域的磁场,求圆形区域的圆心O离极板右边缘的水平距离d应满足的条件.
答案
(1)设粒子的初速度大小为v,粒子在极板间匀速直线运动,则:qvB1=qE,
魔方格

设粒子在圆形区域磁场中做圆周运动的半径为r,由牛顿第二定律得:qvB2=m
v2
r

粒子运动轨迹如图所示,粒子速度方向偏转了60°,由数学知识可得:r=Rcot30°,解得:B2=0.1T;
(2)撤去磁场B1后,粒子在极板间做平抛运动,设在板间运动时间为t,运动的加速度为a,
飞出电场时竖直方向的速度为vy,速度的偏转角为θ,由牛顿第二定律得:qE=ma,
水平方向:l=vt,竖直方向:
v y
=at
tanθ=
v y
v
,解得:tanθ=


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,即θ=30°,
设粒子飞出电场后速度恰好与圆形区域的边界相切时,圆心O离极板右边缘的水平距离为d,
如图所示,则d =
R
sinθ
-
l
2
,解得:d =


3
2
m   所以d>


3
2
m (或d≥


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2
m );
答:(1)圆形区域磁场的磁感应强度B2的大小为0.1T.
(2)圆形区域的圆心O离极板右边缘的水平距离d应满足的条件是d>


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m.
核心考点
试题【如图所示,在两个水平平行金属极板间存在着向下的匀强电场和垂直于纸面向里的匀强磁场,电场强度和磁感应强度的大小分别为E=2×106N/C和B1=0.1T,极板的长】;主要考察你对向心力与向心加速度等知识点的理解。[详细]
举一反三
如图所示,两个半径相同的半圆形光滑轨道置于竖直平面内,左右两端点等高,分别处于沿水平方向的匀强电场和匀强磁场中.两个相同的带正电小球同时从两轨道左端最高点由静止释放.M、N为轨道的最低点,则下列说法中正确的是(  )
A.两个小球到达轨道最低点的速度vM<vN
B.两个小球第一次经过轨道最低点时对轨道的压力FM>FN
C.小球第一次到达M点的时间大于小球第一次到达N点的时间
D.在磁场中小球能到达轨道的另一端最高处,在电场中小球不能到达轨道另一端最高处
魔方格
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一根长为L的轻杆下端固定一个质量为m的小球,上端连在光滑水平轴上,轻杆可绕水平轴在竖直平面内运动(不计空气阻力).当小球在最低点时给它一个水平初速度v0,小球刚好能做完整的圆周运动.若小球在最低点的初速度从v0逐渐增大,则下列判断正确的是(  )
A.小球能做完整的圆周运动,经过最高点的最小速度为


gL
B.小球在最高点对轻杆的作用力先小后增大
C.小球在最低点对轻杆的作用力先小后增大
D.小球在运动过程中所受合外力的方向始终指向圆心
题型:不详难度:| 查看答案
竖直平面内有两个半径不同的半圆形光滑轨道,如图分别为两轨道的最低点,将两个相同的小球分别从A、B处同时无初速释放,则(  )
A.通过C、D时,两球的速度大小相等
B.通过C、D时,两球的机械能相等
C.通过C、D时,两球的加速度相等
D.通过C、D时,两球对轨道的压力相等
魔方格
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带电粒子的质量m=1.7×10-27kg,电荷量q=1.6×10-19C,以速度v=3.2×106m/s沿着垂直于磁场方向又垂直磁场边界的方向进入匀强磁场,磁场的磁感应强度为B=0.17T,磁场宽度为L=10cm,求:(不计重力).
(1)带电粒子离开磁场时的偏转角多大?
(2)带电粒子在磁场中运动的时间是多少?
(3)带电粒子在离开磁场时偏离入射方向的距离d多大?魔方格
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如图所示,ABCD为竖立放在场强为E=104N/C的水平匀强电场中的绝缘光滑轨道,其中轨道的ABC部分是半径为R=0.5m的半圆环,轨道的水平部分与半圆环相切于C点,D为水平轨道的一点,而且CD=2R,把一质量m=100g、带电量q=-10-4C的小球,放在水平轨道的D点,由静止释放后,在轨道的内侧运动.(g=10m/s2),求:
(1)它到达B点时的速度是多大?
(2)它到达B点时对轨道的压力是多大?魔方格
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